Elektronická aplikace vačky v tiskařském stroji
Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.
Pro více informací prosím navštivte
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Zlepšení úrovně elektrického řízení je hlavním směrem ve vývoji tradičních tiskových strojů a při zlepšování pracovního výkonu.
Nejprve elektronická kamera
Je dobře známo, že vačky jsou nezbytné pro tiskové stroje. Konstrukce a zpracování vačky je opravdu velmi obtížné. Rychlost tisku domácích tiskových strojů je vždy nižší než 8000 listů za hodinu. Velká část příčiny spočívá v tom, že dynamický výkon částí souvisejících s stroji, způsobených vačkovým mechanismem, se zhoršuje vysokou rychlostí, takže mechanické vačky byly vždy taženy tiskovými stroji. Obtížný problém ve výrobě. Vznik elektronických vaček přinesl naději všem.
Elektronická vačka je funkcí simulace mechanické vačky ovládáním servomotoru regulátorem.
Konstrukce elektronické vačky je určena k tomu, aby měla mnoho výhod oproti mechanickým vačkám. Použití elektronických vaček zlepšuje přesnost ovládání stroje, zvyšuje regulační vzdálenost, snižuje poruchovost a zvyšuje spolehlivost. To zjednodušuje mechanismus a činí mechanismus pružnějším, což usnadňuje uvedení do provozu a údržbu. Elektronická vačka používá software pro řízení signálu a změna programu může změnit výstupní zákon řídicího signálu a pak změnit proces. Pokud je regulátor elektronické vačky do určité míry upraven a je použit senzor s vyšší přesností, může být počet přepínačů zvýšen a čas zapnutí / vypnutí výstupního bodu může být libovolně nastaven tak, aby mohl být univerzální v mnoha případech. Elektronická kamera. Všechny elektronické vačky mají následující společné vlastnosti:
1. Kompaktní design a minimální zapojení. Elektronická kamera se skládá z regulátoru, snímače polohy (rotačního snímače) a propojovacího kabelu. Při použití je regulátor instalován v elektrické skříni a snímač polohy je namontován na otočném hřídeli. Snímač a regulátor jsou propojeny kabelem, který je pohodlný a rychlý.
2. Jednoduché nastavení úhlu. Nastavenou hodnotu polohy ZAP / VYP lze určit buď přímým zadáním hodnoty úhlu nebo ruční funkcí; a nastavení úhlu v mechanické vačce je obtížné.
3. Odolný senzor. Senzor vydrží tvrdá prostředí, jako jsou vibrace, otřesy, drsné teploty, olej a prach.
Vzhledem k mnoha výhodám výše uvedených elektronických vaček přijalo mnoho průmyslových odvětví a strojů pokročilou technologii elektronických vaček. Elektronické vačky jsou používány při zlepšování dopřádacích rámů v textilním průmyslu. Po přijetí elektronické vačkové technologie se změnil tradiční proces zvlákňování. Podle požadavků uživatelů točivých odrůd může být zvlákňovací tvarování libovolně změněno nastavením parametrů tak, aby vyhovovaly potřebám vývoje nových výrobků. Mechanická struktura je zjednodušena, výrobní efektivita stroje je zlepšena a spotřeba je snížena.
V polygrafickém a obalovém průmyslu byly postupně aplikovány také elektronické vačky. Šanghaj Yahua společnosti MW1050A vysokorychlostní automatické vysekávání stroj monitoruje a zobrazuje celý stroj provozu a závady PLC programovatelný automat a elektronické cam indexer, který umožňuje řízení strojů a diagnostiku chyb velmi pohodlné. Navíc díky servopohonu jeho vysoká rychlost, vysoká přesnost a vysoká odezva výrazně zvyšují rychlost výroby. Konvenční zařízení má obvykle maximální výrobní rychlost 80 listů za minutu a tento systém zdvojnásobuje výrobní rychlost zařízení na 160 listů za minutu. Konstrukce s uzavřenou smyčkou a rychlá odezva systému umožňuje, aby jednotka udržovala extrémně vysokou přesnost regulace při vysokých rychlostech, s odchylkami přetisku ≤ ± (0,3 až 0,5) mm (v závislosti na mechanických podmínkách).
Mnoho zahraničních společností nyní používá elektronickou vačku jako svůj hlavní produkt regulátoru, jako je např. Programovatelný elektronický vačkový spínač FC21 vyrobený firmou Japan Koyo Co., Ltd. pro kontrolu detekce rohů. To poskytuje technickou podporu pro používání elektronických vaček v tiskařských strojích a zařízeních. Pro tiskařský stroj s velkým množstvím mechanického vačkového mechanismu, použití elektronických vaček k modifikaci tradiční mechanické vačkové struktury nepochybně výrazně zlepší výkon tiskového stroje.
Za druhé, zdokonalení mechanismu posunutí stroje o konstantní sílu vačky
Víme, že velká tažná pružina mechanismu posunu ofsetového papíru se používá k překonání a vyvážení setrvačnosti procesu kývání papíru. Udržuje válec spojovacího mechanismu v blízkosti vačky pro podávání papíru, aby udržel sílu zavřenou a přísnou. Sportovní vztah zabraňuje otřesům. Protože hřídel přenosového papíru se otáčí kolem středu excentricity, je přenosový papír řízen vačkou a spojovacím mechanismem pro kyvný pohyb a je upevněn na pohyblivém čepu závěsné pružiny na obou koncích přenosového hřídele a jeho poloha se během pohybu neustále mění. V důsledku toho se délka tahu velké tažné pružiny v průběhu pracovního procesu neustále mění vedle původního předpětí. Když je přenosový papír otočen do dvou krajních poloh, je maximální velikost změny tahové síly 110 mm, což způsobuje nerovnoměrné zatížení, což je škodlivé pro dynamický výkon přenosového mechanismu. Současně se díky časté deformaci pružiny předčasně zlomí za únavovou pevnost. Stroj J2101, který byl vyřazen, způsobí časté selhání velké tažné pružiny, když je používán, což uživateli přináší mnoho nepříjemností. Proto v budoucím zdokonalení (jako je stroj J2108) je speciálně navržena sada sledovací vačky a kyvadlového mechanismu, takže velká tažná pružina udržuje délku napínání konstantní během celého pohybu přenosového papíru, což je konstantní síla. mechanismus. Prostřednictvím principu a funkce mechanismu konstantní síly můžeme pochopit, že sledovací vačka je jádrem mechanismu konstantní síly, ale vzhledem k omezením jeho mechanické struktury existuje mnoho problémů. Vezměte si J2203 a J2108 ofsetový stroj s konstantní silou, konstantní síla vačky není vyvážená a buben má dopad v každém pracovním cyklu, takže drážka klíče v konstantní síle vačkového náboje je obzvláště snadno třepatelná. Za normálních okolností se klínová drážka vačkového náboje bude pohybovat během dvou let. Kromě toho víme, že klady a zápory konstrukce vačkového profilu a přesnosti obrábění jsou přímo úměrné velikosti hluku a vibrací. Současně, vzhledem k omezení zpracovatelské kapacity, je obtížné získat perfektní obrysovou křivku, takže síla velké tažné pružiny je obtížné zajistit konstantní a pouze změna je malá a je obtížné k dosažení požadovaného účinku. Pokud se místo běžné mechanické vačky použije elektronická vačka, tyto problémy se řeší odpovídajícím způsobem a konstrukce je jednoduchá, což snižuje náklady na obrábění.
Původní mechanická vačka a mnoho příbuzných částí byly pryč a místo toho se objevil servomotor. Mechanická struktura je značně zjednodušena a spolehlivost odpovídajícího mechanismu může být zlepšena. Stručně řečeno, můžeme předpokládat, že aplikace elektronických vaček v tiskařských listech bude stále rozsáhlejší. To nepochybně přinese příležitost pro výrobní průmysl v Číně, aby zlepšil kvalitu výrobků a dohnal zahraniční výrobky ve stejném odvětví.

